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1、磁共振成像是近20年來發(fā)展最為迅速的一種先進(jìn)醫(yī)學(xué)影像技術(shù),在無創(chuàng)傷、無輻射、多參數(shù)、高分辨率、高對(duì)比度及任意方位截面成像等多個(gè)方面具有相當(dāng)大的優(yōu)勢(shì)。射頻接收線圈用于近距離接收成像區(qū)域內(nèi)原子核發(fā)出的微弱的共振信號(hào),因此,射頻接收線圈的性能直接影響圖像的信噪比,是決定磁共振成像質(zhì)量的關(guān)鍵組成部分。為獲得更高信噪比的圖像從而有利于臨床診斷,磁共振系統(tǒng)研究的主要環(huán)節(jié)之一就是研究如何提高射頻接收線圈的性能。超材料是一類具有自然界普通材料不具備的電
2、磁屬性的人工復(fù)合材料。對(duì)一些周期單元結(jié)構(gòu)進(jìn)行尺寸和形狀的有序設(shè)計(jì),可使超材料可具有負(fù)磁導(dǎo)率、負(fù)介電常數(shù)和負(fù)折射率,這些屬性通過特定的使用方式能改善微波器件的性能。目前,超材料在微波射頻、天線等領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用。
本文的主要工作是設(shè)計(jì)用于3T磁共振射頻接收線圈的超材料,研究其對(duì)射頻接收線圈性能的影響。論文首先介紹了磁共振的背景知識(shí)、超材料的特點(diǎn)以及用于射頻線圈設(shè)計(jì)的場(chǎng)路聯(lián)合仿真方法,通過電磁場(chǎng)數(shù)值仿真方法研究超材料的負(fù)磁導(dǎo)率對(duì)射
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